Gja10-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Gja10-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-02238

品系全称

C57BL/6JCya-Gja10em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-14610-Gja10-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gja10-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-02238) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
gap junction protein, alpha 10
基因别称
Cx-57,Cx59,Cxnn,cx57
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: -- | Ensembl: ENSMUST00000056517
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~2.7 kb
品系说明
该品系是基于策略设计时的数据库信息制作而成,建议您在购买前查询最新的数据库和相关文献,以获取最准确的表型信息。
表型提示
MGI:1339969Homozygous null mice are fertile with no obvious anatomical or behavioral abnormalities.
Gja10,即Gap junction protein, alpha 10,编码一种在哺乳动物视网膜水平细胞中大量表达的间隙连接蛋白,对水平细胞耦合起着重要作用。间隙连接蛋白是间隙连接的组成成分,间隙连接是细胞之间直接代谢和电耦合的通道。Gja10在视网膜中的作用与视觉功能密切相关,其表达和功能对于视网膜的正常工作至关重要。在人类视网膜中,Gja10基因的表达模式与其他间隙连接基因存在差异,其基因结构也与小鼠中表达的Gja10类似[2]。

在蝙蝠的研究中发现,Gja10基因在发出高频声波进行回声定位的蝙蝠种类中成为假基因,表明在视觉和听觉感官之间可能存在权衡。这一发现为蝙蝠视觉和回声定位之间的遗传权衡提供了进一步证据[1]。此外,间隙连接蛋白通道在视网膜中发挥重要作用,包括在水平细胞中发挥抑制性突触信号的功能[3]。研究表明,间隙连接蛋白通道在视网膜中可能存在特殊的相互作用,这种相互作用可能依赖于特定的间隙连接蛋白,如Gja9和Gja10。

在结直肠癌的研究中,Gja10基因被确定为与免疫相关的预后靶点之一。通过分析免疫细胞浸润评分和差异表达基因,结直肠癌肿瘤被分为“热”和“冷”肿瘤。Gja10基因在“热”和“冷”肿瘤之间的表达存在显著差异,表明Gja10可能在结直肠癌的免疫微环境中发挥重要作用[4]。

在乳腺癌的研究中,长链非编码RNA lnc-GJA10-12:1被发现是哨兵淋巴结转移的潜在调节因子。RNA测序和RT-qPCR分析表明,lnc-GJA10-12:1在具有腋窝淋巴结转移的患者中表达上调,且与PI3K/Akt和MAPK信号通路的调节相关[5]。

在山羊繁殖特性的研究中,Gja10基因被确定为候选基因之一。全基因组测序分析显示,Gja10基因的变异与山羊产仔数存在显著关联,表明Gja10可能在山羊繁殖特性中发挥重要作用[6]。

在胸主动脉瘤的研究中,Gja10基因的表达水平在胸主动脉瘤患者中下调。通过基因集富集分析,发现Gja10基因与其他差异表达基因之间存在重要的相关性,并揭示了Gja10在胸主动脉瘤发病机制中的重要作用[7]。

综上所述,Gja10基因在视觉、免疫、肿瘤发生和繁殖特性等方面发挥重要作用。Gja10基因的表达和功能异常与多种疾病的发生和发展相关。对Gja10基因的研究有助于深入理解其生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Shen, Bin, Fang, Tao, Dai, Mengyao, Jones, Gareth, Zhang, Shuyi. 2013. Independent losses of visual perception genes Gja10 and Rbp3 in echolocating bats (Order: Chiroptera). In PloS one, 8, e68867. doi:10.1371/journal.pone.0068867. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23874796/
2. Söhl, Goran, Joussen, Antonia, Kociok, Norbert, Willecke, Klaus. 2010. Expression of connexin genes in the human retina. In BMC ophthalmology, 10, 27. doi:10.1186/1471-2415-10-27. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20979653/
3. Klaassen, Lauw J, Fahrenfort, Iris, Kamermans, Maarten. 2012. Connexin hemichannel mediated ephaptic inhibition in the retina. In Brain research, 1487, 25-38. doi:10.1016/j.brainres.2012.04.059. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22796289/
4. Wen, Huijuan, Li, Fazhan, Bukhari, Ihtisham, Zheng, Pengyuan, Liu, Simeng. 2022. Comprehensive Analysis of Colorectal Cancer Immunity and Identification of Immune-Related Prognostic Targets. In Disease markers, 2022, 7932655. doi:10.1155/2022/7932655. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35401882/
5. Sun, Desheng, Zhong, Jieyu, Wei, Wei, Liu, Jun, Lin, Xiaona. 2020. Long non-coding RNAs lnc-ANGPTL1-3:3 and lnc-GJA10-12:1 present as regulators of sentinel lymph node metastasis in breast cancer. In Oncology letters, 20, 188. doi:10.3892/ol.2020.12050. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32952657/
6. Wang, Ke, Liu, Xinfeng, Qi, Tang, Lan, Xianyong, Pan, Chuanying. 2020. Whole-genome sequencing to identify candidate genes for litter size and to uncover the variant function in goats (Capra hircus). In Genomics, 113, 142-150. doi:10.1016/j.ygeno.2020.11.024. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33276007/
7. Magouliotis, Dimitrios E, Sicouri, Serge, Rad, Arian Arjomandi, Athanasiou, Thanos, Ramlawi, Basel. 2025. In-depth computational analysis reveals the significant dysregulation of key gap junction proteins (GJPs) driving thoracic aortic aneurysm development. In Hellenic journal of cardiology : HJC = Hellenike kardiologike epitheorese, , . doi:10.1016/j.hjc.2025.01.001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39800318/